Interacción Molecular entre Hormonas Androgénicas y Proteínas Clave en Sarcopenia: Un Enfoque Químico-Cuántico. Parte I
Resumen
La sarcopenia (SCP), definida por la pérdida progresiva de masa y función muscular en adultos mayores, ha sido estrechamente vinculada a desequilibrios hormonales, particularmente en relación con la testosterona (TTT) y su metabolito más activo, la dihidrotestosterona (DHT). Esta investigación emplea química cuántica computacional para explorar el papel de TTT y DHT como posibles agentes terapéuticos en el tratamiento de la SCP y en la promoción de la ganancia muscular en la vejez. En esta primera parte del estudio, se realiza la caracterización molecular de ambas hormonas; la segunda parte abordará las proteínas implicadas en su acción. Se utilizó el software HyperChem con el método semiempírico PM3, ajustando el simulador para calcular los orbitales frontera (HOMO y LUMO) y el potencial electrostático (PE). A partir de estos parámetros se estimó el coeficiente de transferencia electrónica (CTE), el cual reveló diferencias sutiles entre TTT y DHT. La TTT mostró menor rigidez vibracional y mayor flexibilidad en la transferencia electrónica entre centros activos, mientras que la DHT presentó un resorte cuántico más rígido y una conformación más estable. Estas diferencias podrían influir en la eficiencia de acoplamiento electrónico y en la dinámica de interacción con el receptor androgénico, aportando una nueva perspectiva desde la teoría de transferencia electrónica de valencia (TEV).
Descargas
Citas
https://doi.org/10.3390/ijms231911952
Christian, C. J., & Benian, G. M. (2020). Animal models of sarcopenia. In Aging Cell (Vol. 19, Issue 10). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1111/acel.13223
Ghaibour, K., Schuh, M., Souali-Crespo, S., Chambon, C., Charlot, A., Rizk, J., Rovito, D., Rerra, A. I., Cai, Q., Messaddeq, N., Zoll, J., Duteil, D., & Metzger, D. (2023). Androgen receptor coordinates muscle metabolic and contractile functions. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 14(4), 1707–1720. https://doi.org/10.1002/jcsm.13251
González, P.M, (2024). Análisis in silico de las interacciones químico-cuánticas de los aminoácidos del Factor nuclear kappa-B y el ácido Zoledrónico. Ciencia latina. Vol. 8 Núm. 5 (2024).
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14770
González, P.M, Méndez, L.G, Villafuerte, SRA (2025). Análisis de las Interacciones Químicas-Cuánticas in Silico de la Finasterida y los Neurotransmisores y su Papel en la Psicopatología. Ciencia latina. Vol. 9 Núm. 1 (2025). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.15953
Ide, H. (2023). The impact of testosterone in men’s health. Endocrine Journal, 70(7), 655–662.
https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ22-0604
Korczak, J., Mardas, M., Litwiniuk, M., Bogdański, P., & Stelmach-Mardas, M. (2023). Androgen Deprivation Therapy for Prostate Cancer Influences Body Composition Increasing Risk of Sarcopenia. Nutrients, 15(7). https://doi.org/10.3390/nu15071631
Chen Shih , J. (2025). Relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de nivel superior de Arequipa en la postpandemia . Ciencia Y Reflexión, 4(2), 648–667. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.299
Alcántara , R. L. (2025). Acompañamiento Pedagógico Estrategia Colaborativa. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(3), 7881-7886. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18412
Agila Mocha, R. J., Vivanco Ureña, C. I., León Bravo, F. E., & Reyes Carrión , J. P. (2025). Software Educativos para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Matemáticas en Bachillerato. Ciencia Y Reflexión, 4(2), 1341–1369. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.334
Chen Shih , J. (2025). Relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de nivel superior de Arequipa en la postpandemia . Ciencia Y Reflexión, 4(2), 648–667. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.299
Quelal Morejón , C. E., Rogel Calderón , A. S., Loaiza Dávila , L. E., & Maqueira Caraballo, G. D. L. C. (2025). Los juegos predeportivos: una alternativa para la inclusión de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a la clase de Educación Física. Arandu UTIC, 12(2), 2169–2189. https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.1055
Guadalupe Beltrán , E. S., Palomeque Zambrano, J. Y., & Loor Avila, B. A. (2025). Desafíos de la Educación Superior en Contextos Híbridos: Análisis de las Prácticas Docentes en la Universidad Estatal de Milagro durante el Periodo Académico 2025. Revista Veritas De Difusão Científica, 6(2), 1259–1281. https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.685
Lozano Flores, L. D. (2025). Gamificación en el aprendizaje de unidades de tiempo: el caso de Sims 4. Emergentes - Revista Científica, 5(2), 68–86. https://doi.org/10.60112/erc.v5.i1.373
Velásquez Torres, A. O., González Bautista, G., Neira Vera , M., & García Montañez , A. M. (2025). Formación Docente en la Resolución Pacífica de Conflictos: Diagnóstico de una Necesidad Curricular en Colombia. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 5(2), 2936–2952. https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i2.1329
Duarte Gahona, Y. K. (2025). Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Personalización del Aprendizaje para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales . Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano , 6(2), 33–53. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2.575
McCormick, R., & Vasilaki, A. (2018). Age-related changes in skeletal muscle: changes to life-style as a therapy. In Biogerontology (Vol. 19, Issue 6, pp. 519–536). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/s10522-018-9775-3
Pearson, T., Wendowski, O., & Powell, P. P. (2021). Enhanced small neutral but not branched chain amino acid transport after epigenetic sodium coupled neutral amino acid transporter-2 (SNAT2) cDNA expression in myoblasts. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 12(3), 811–822.
https://doi.org/10.1002/jcsm.12707
Petermann-Rocha, F., Balntzi, V., Gray, S. R., Lara, J., Ho, F. K., Pell, J. P., & Celis-Morales, C. (2022). Global prevalence of sarcopenia and severe sarcopenia: a systematic review and meta-analysis. In Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (Vol. 13, Issue 1, pp. 86–99). John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1002/jcsm.12783
Shigehara, K., Kato, Y., Izumi, K., & Mizokami, A. (2022). Relationship between Testosterone and Sarcopenia in Older-Adult Men: A Narrative Review. In Journal of Clinical Medicine (Vol. 11, Issue 20). MDPI. https://doi.org/10.3390/jcm11206202
Swerdloff, R. S., Dudley, R. E., Page, S. T., Wang, C., & Salameh, W. A. (2017). Dihydrotestosterone: Biochemistry, physiology, and clinical implications of elevated blood levels. In Endocrine Reviews (Vol. 38, Issue 3, pp. 220–254). Endocrine Society. https://doi.org/10.1210/er.2016-1067
Tian, X., Lou, S., & Shi, R. (2023). From mitochondria to sarcopenia: role of 17β-estradiol and testosterone. In Frontiers in Endocrinology (Vol. 14). Frontiers Media S.A.
https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1156583
Tostes, R. C., Carneiro, F. S., Carvalho, M. H. C., & Reckelhoff, J. F. (2016). Reactive oxygen species: players in the cardiovascular effects of testosterone. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 310, 1–14. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00392.2014.-Androgens
Derechos de autor 2025 Manuel González Pérez , Moisés Briteño Vázquez, Javier Romero Bravo, Patricia Ruíz Hernández, Andrea Lizbeth Luna Ruiz, Rubén Abiud Villafuerte Salcedo

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.









.png)
















.png)
1.png)

